• ໜ້າ_ຫົວ_ໜ້າ

ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນບໍ່ລໍຖ້າ - ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານກໍ່ບໍ່ຄວນລໍຖ້າເຊັ່ນກັນ. ນຳໃຊ້ເຊັນເຊີ Radar IoT 80GHz ສຳລັບການເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນແບບທັນທີ ແລະ ການປ້ອງກັນໄພພິບັດ. ຮັກສາໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງທ່ານໃຫ້ປອດໄພດ້ວຍຄວາມແມ່ນຍຳລະດັບມິນລິແມັດ.

ລະບົບຕິດຕາມກວດການໍ້າຖ້ວມທີ່ທັນສະໄໝເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລະບົບນິເວດ IoT ຫຼາຍຊັ້ນທີ່ປະສົມປະສານເຊັນເຊີອັດສະລິຍະກັບລະບົບເຕືອນໄພໄພພິບັດແບບສູນກາງເພື່ອໃຫ້ການແຈ້ງເຕືອນແບບເວລາຈິງ. ໂດຍການນຳໃຊ້ເຊັນເຊີລະດັບ radar ທີ່ບໍ່ສຳຜັດ 80GHz ແລະເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນໍ້າຝົນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາ, ລະບົບດັ່ງກ່າວສ້າງ "ການຮັບຮູ້ເຕັມຂອບເຂດ" ຂອງສະພາບທາງອຸທົກກະສາດ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກປະມວນຜົນຜ່ານຊັ້ນລວມ "ປະລິມານນໍ້າຝົນ-ທໍລະນີສາດ-ອຸທົກກະສາດ" ເພື່ອຄາດຄະເນສະຖານະການເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ. ຜົນຜະລິດສຸດທ້າຍແມ່ນຂອບການວົງຈອນປິດ - ການຕິດຕາມກວດກາ, ການວິເຄາະ, ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ, ແລະ ການກໍາຈັດ - ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອທໍາລາຍອຸປະສັກຂອງການຕິດຕາມກວດກາໄພພິບັດແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ.

ລະບົບເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມອັດສະລິຍະກະສິກໍາ

  • ກ້າວໄປໄກກວ່າການບັນເທົາທຸກໄພພິບັດແບບຕອບໂຕ້ໄປສູ່ DRR ແບບມີປະສິດທິພາບ. ຄູ່ມືລ່າສຸດຂອງພວກເຮົາສຳຫຼວດການເຊື່ອມໂຍງການຕິດຕາມກວດກາດ້ານອຸທົກກະສາດທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ ແລະ ການລວມຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແບບປະສົມ.
  • ເບິ່ງນໍ້າຖ້ວມກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ. ຈາກເທັກໂນໂລຢີ radar 80GHz ຈົນເຖິງເຄື່ອງວັດແທກນໍ້າຝົນອັດສະລິຍະ "ປ້ອງກັນນົກ" - ນີ້ແມ່ນຮາດແວ IoT ທີ່ຊ່ວຍຊີວິດຄົນໃນປະຈຸບັນ.
  • ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກສຳລັບເຊັນເຊີ Radar 80GHz, ການພົວພັນຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງສຳລັບໄພພິບັດປະສົມ, ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳການລວມຂໍ້ມູນທາງອຸທົກກະສາດ.

1. ຊັ້ນຮັບຮູ້ແກນກາງ

ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ, ຂອບເຂດລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ໄພພິບັດແມ່ນຖືກວັດແທກເປັນມິນລິແມັດ. ພາລາມິເຕີການຮັບຮູ້ຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງເຖິງມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາໃນປະຈຸບັນສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງອຸທົກກະສາດທີ່ທົນທານ.

ອຸປະກອນຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມແບບແມ່ນຍໍາ ແລະ ພາລາມິເຕີການຮັບຮູ້
ປະເພດອຸປະກອນ
ລາຍລະອຽດທາງເທັກນິກ
ວິທີການວັດແທກ
ວັດສະດຸ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ
ເຊັນເຊີລະດັບເຣດາ
ໄລຍະທາງ: 7 ແມັດ; ຄວາມຖີ່: 80GHz;ຄວາມຖືກຕ້ອງ: ±1mm / ±2mmພະລັງງານ: 7-32V DC
ບໍ່ສຳຜັດ (ຕິດຕັ້ງຢູ່ເສົາ)
IP68; ເປືອກອະລູມິນຽມໂລຫະປະສົມ; ຜົນຜະລິດອະນາລັອກ 4-20mA
ເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນໃນຖັງຍົກນ້ຳ
ຄວາມລະອຽດ: 0.2 ມມ; ຄວາມຈຸ: ≤ 4 ມມ/ນາທີ;ຄວາມຖືກຕ້ອງ: ± 2%(≤ 1 ມມ/ນາທີ)
ຖັງຍົກແບບກົນຈັກ
ສະແຕນເລດ (ຕົວຖັງ/ຖານ);ປາກໃບມີດດ້ານນອກອຽງ(ປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼ)
ເຊັນເຊີຍ້າຍສາຍດຶງ
ລະດັບ: 100 ມມ–35,000 ມມ;ຄວາມແມ່ນຍຳເສັ້ນຊື່: ±0.25% FSຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳໄດ້: ±0.05% FS
ຕິດຕໍ່ (ສາຍຕໍ່)
ລວດສະແຕນເລດ SUS304(0.8 ມມ/1.5 ມມ); -10°C ຫາ 85°C

2. ບົດບາດສຳຄັນຂອງການສົ່ງສັນຍານແບບໄຮ້ສາຍ

ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫ່າງໄກ ຫຼື ຮຸນແຮງ,ຊັ້ນສົ່ງສັນຍານຕ້ອງຍັງຄົງໃຊ້ງານໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ແລະ ການສື່ສານແບບດັ້ງເດີມຈະລົ້ມເຫຼວກໍຕາມ.

• ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍໂປໂຕຄອນ: ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ LoRa/LoRaWAN (EU868/915MHz), GPRS, 4G, ແລະ WiFi ຮັບປະກັນວ່າເຊັນເຊີສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຮ່ອມພູເລິກ ຫຼື ພື້ນທີ່ພູຜາສູງ.
• ປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານ: ລະບົບຕ່າງໆໄດ້ຖືກອອກແບບມາສຳລັບການໃຊ້ງານ 7-32V DC, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຈັບຄູ່ກັບແຜງໂຊລາເຊວ ແລະ ຂົ້ວວັດແທກພະລັງງານຕ່ຳ GPRS ເພື່ອຮັບປະກັນເວລາເຮັດວຽກ 24/7 ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ມື.
• ການເຊື່ອມຕໍ່ທົ່ວໂລກ: ການນໍາໃຊ້ລະບົບດາວທຽມ Beidou ໃຫ້ຊ່ອງທາງທີ່ປອດໄພສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນເມື່ອເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖືທາງບົກຖືກໂຈມຕີໃນລະຫວ່າງເຫດການໄພພິບັດ.

3. ເຫດຜົນ “ວົງຈອນປິດ” ສີ່ຂັ້ນຕອນ

ລະບົບລະດັບຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ພຽງແຕ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ; ມັນສ້າງ “ວົງຈອນປິດ” ຂອງການປ້ອງກັນໄພພິບັດ.

  • ການຕິດຕາມກວດກາ (ການຮັບຮູ້ໂດເມນເຕັມຮູບແບບ):ຊັ້ນຮັບຮູ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍຫຼາຍສະຖານີ. ນີ້ລວມມີສະຖານີປະລິມານນ້ຳຝົນປະສົມປະສານ, ສະຖານີລະດັບນ້ຳ, ແລະສະຖານີຕິດຕາມກວດກາການຍ້າຍຖິ່ນຖານເລິກເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ມີຈຸດບອດໃນຮູບແບບຂອງອຸທົກກະສາດ.
  • ການວິເຄາະ (ການລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ):ຂໍ້ມູນຖືກນຳເຂົ້າສູ່ຖານຂໍ້ມູນສະຫະສຳພັນ “ປະລິມານນ້ຳຝົນ-ທໍລະນີວິທະຍາ-ອຸທົກກະສາດ”. ໃນທີ່ນີ້, ຮູບແບບການປະມວນຜົນແບບຄລາວຄິດໄລ່ຄວາມສຳພັນດ້ານປະລິມານລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມຂອງນ້ຳຝົນ, ອັດຕາການຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງຄວາມລາດຊັນ, ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
  • ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ (ຄຳແນະນຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ):ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະທຳລາຍຊ່ອງຫວ່າງຂອງການຕິດຕາມກວດກາໄພພິບັດແຕ່ລະຄັ້ງ. ເມື່ອມີການລະເມີດຂອບເຂດ, ມັນຈະອອກການແຈ້ງເຕືອນແບບລຳດັບຊັ້ນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມສະເພາະ - ອົງການຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດ້ານການຂົນສົ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳໃນການອົບພະຍົບ.
  • ການກຳຈັດ (ການຕອບສະໜອງທີ່ປະສານງານ):ຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕອບສະໜອງຜ່ານໜ້າຈໍ LED ຂະໜາດໃຫຍ່, ໄຊເຣນສຸກເສີນ, ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໂທລະສັບສະຫຼາດ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄຳເຕືອນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດ “ຄຳແນະນຳໃນການປ້ອງກັນໄພພິບັດ” ທີ່ເປັນຮູບປະທຳ.

4. ການນຳໃຊ້ຍຸດທະສາດ: ການປ້ອງກັນໄພພິບັດດ້ານກະສິກຳ

ຄຳເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມອັດສະລິຍະກະສິກຳຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າການຕິດຕາມກວດກາລະດັບນໍ້າ; ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພືດຜົນທີ່ຝົນຕົກໜັກນໍາໄປສູ່ທັງນໍ້າຖ້ວມພືດຜົນ ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງທໍລະນີສາດ (ດິນເຈື່ອນ).
ໂດຍການເຊື່ອມໂຍງການຕິດຕາມກວດກາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນແລະການຍົກຍ້າຍເລິກແບບປະສົມປະສານເຊັນເຊີ,ລະບົບຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມສາມາດຄາດຄະເນການເກີດດິນເຈື່ອນ ຫຼື ນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນກ່ອນທີ່ລະດັບນໍ້າຈະສູງສຸດ. ສິ່ງນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ການປົກປ້ອງສັດລ້ຽງ ແລະ ຜົນຜະລິດພືດຜົນທີ່ມີມູນຄ່າສູງຈາກການຖືກຝັງ ຫຼື ກະແສນໍ້າພັດໄປ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກໍລະນີຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ: ການຄາດຄະເນໄພພິບັດທີ່ຮຸນແຮງການປ້ອງກັນໄພພິບັດທີ່ແທ້ຈິງແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວຊີ້ວັດສະຫະສຳພັນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າເຄື່ອງວັດແທກນ້ຳຝົນໃນຖັງຍົກນ້ຳກວດພົບຄວາມເຂັ້ມທີ່ຍືນຍົງ >4 ມມ/ນາທີ ໃນຂະນະທີ່ເຊັນເຊີຍ້າຍສາຍດຶງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການປ່ຽນແປງ FS 0.5% ໃນສະຖຽນລະພາບຂອງເນີນພູ, ລະບົບຈະລະບຸການປະສົມປະສານຂອງດິນເຈື່ອນ-ນໍ້າຖ້ວມທີ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. ໃນສະຖານະການນີ້, ລະບົບຈະຂ້າມການແຈ້ງເຕືອນການຕິດຕາມກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ກະຕຸ້ນ "ໂປໂຕຄອນການອົບພະຍົບສັດລ້ຽງ" ທັນທີ, ໂດຍໃຫ້ເວລານຳໜ້າແກ່ຊາວກະສິກອນ 15-30 ນາທີ ທີ່ລະບົບພາລາມິເຕີດຽວຈະພາດໄປ.

5. ການເຊື່ອມຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ເທລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກນໍ້າຖ້ວມສະຖາປັດຕະຍະກຳໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຊ້ຳຊ້ອນສູງສຸດ ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້.
ສູນອັດສະລິຍະ:ຊັ້ນນີ້ໃຊ້ Cloud Computing ເພື່ອເປັນເຈົ້າພາບແອັບພລິເຄຊັນອຸດສາຫະກໍາທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ມັນລວມຂໍ້ມູນຈາກການພັງທະລາຍຂອງພື້ນດິນ, ດິນເຈື່ອນ, ແລະລະບົບຍ່ອຍນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນເຂົ້າກັນເປັນ "ແພລດຟອມການບໍລິການຄລາວດ໌ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ" ດຽວ.
ອິນເຕີເຟດຜູ້ໃຊ້ ແລະ ການເຜີຍແຜ່:
  1.     ຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ:ລະບົບອອກອາກາດສຸກເສີນ ແລະ ໜ້າຈໍ LED ຂະໜາດໃຫຍ່ ສຳລັບການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ໃນຊຸມຊົນ.
  2.     ການຄວບຄຸມການດຳເນີນງານ:ເຊີບເວີສູນຕິດຕາມກວດກາລະດັບແຂວງ ແລະ ເມືອງທີ່ໃຫ້ບໍລິການການວິເຄາະຢ່າງເລິກເຊິ່ງໂດຍອີງໃສ່ PC.
  3.     ໜ່ວຍສະໜາມເຄື່ອນທີ່:ຂໍ້ມູນ ແລະ ສັນຍານເຕືອນໄພແບບເວລາຈິງໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຍັງແທັບເລັດ ແລະ ໂທລະສັບສະຫຼາດ ສຳລັບໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະ ຜູ້ຈັດການດ້ານກະສິກຳ.

6. ສະຫຼຸບ ແລະ ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ (CTA)

ມີປະສິດທິພາບລະບົບເຕືອນໄພນໍ້າຖ້ວມແມ່ນພື້ນຖານຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທີ່ທັນສະໄໝ. ການຫັນປ່ຽນຈາກການຕອບສະໜອງຕໍ່ໄພພິບັດໄປສູ່ການປ້ອງກັນແບບຕັ້ງໜ້າແມ່ນສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງຮາດແວ ແລະ ຄວາມສະຫຼາດຂອງຊັ້ນລວມຂໍ້ມູນ.
ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານສຳລັບການເລືອກອຸປະກອນຄວບຄຸມນໍ້າຖ້ວມ:
1.ຄວາມແມ່ນຍໍາດ້ານກົນຈັກທີ່ຕ້ອງການ:ສຳລັບເຄື່ອງວັດແທກປະລິມານນ້ຳຝົນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງມີຄຸນສົມບັດປາກໃບມີດນອກຊື່ ແລະ ປາກໃບມີດໃນສະຫຼຽງສິ່ງນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຝົນກະເດັນເຂົ້າ ຫຼື ອອກ, ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ±2% ທີ່ຕ້ອງການສຳລັບການສ້າງແບບຈຳລອງທາງວິທະຍາສາດ.
2.ກວດສອບຄວາມທົນທານຂອງເປືອກຫອຍ:ເຊັນເຊີພາກສະໜາມຄວນນຳໃຊ້ເປືອກໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມຫຼື ລະດັບສູງເຫຼັກສະແຕນເລດ (SUS304)ດ້ວຍການປ້ອງກັນ IP68ກວດສອບສະເໝີການອອກແບບການປ້ອງກັນນົກຢູ່ເທິງເຄື່ອງວັດແທກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງເສດເຫຼືອອຸດຕັນທໍ່ດູດອາກາດ.
3.ຮັບປະກັນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງແຮງດັນ:ເຊັນເຊີ radar ລະດັບມືອາຊີບຕ້ອງຮອງຮັບຄວາມກວ້າງ7-32V DCລະດັບການສະໜອງພະລັງງານເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຮັບ GPRS/4G ທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຕ່າງໆ.
ວາງແຜນຄວາມຢືດຢຸ່ນທາງດ້ານອຸທົກກະສາດຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້.ຮ້ອງຂໍໃບສະເໜີລາຄາແບບກຳນົດເອງສຳລັບການຕິດຕາມກວດກາທາງດ້ານອຸທົກກະສາດໂຄງການ ຫຼື ດາວໂຫລດລາຍລະອຽດດ້ານເຕັກນິກຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງພວກເຮົາສຳລັບໜ່ວຍຮັບຮູ້ການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເຣດາ 80GHz.

ແທັກ: ການລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານອຸທົກກະສາດ|ສະຫະສຳພັນຂໍ້ມູນຫຼາຍແຫຼ່ງ| ໄພພິບັດປະສົມ|ການວັດແທກແບບບໍ່ສຳຜັດ|ການຮັບຮູ້ໂດເມນເຕັມຮູບແບບ|ການຕິດຕາມກວດກາການຍ້າຍຖິ່ນຖານເລິກ|ການຈົມລົງຂອງດິນ|Torrents ພູເຂົາ|ແພລດຟອມການບໍລິການຄລາວ|ການຍ້າຍຖິ່ນຖານລາດຊັນ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຊັນເຊີ,

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.

WhatsApp: +86-15210548582

Email: info@hondetech.com

ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com


ເວລາໂພສ: ມັງກອນ-23-2026